home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Geek Gadgets 1 / ADE-1.bin / ade-dist / gcc-2.7.2.1-base.tgz / gcc-2.7.2.1-base.tar / fsf / gcc / config / elxsi / elxsi.h < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1995-06-15  |  36KB  |  989 lines

  1. /* Definitions of target machine for GNU compiler.  Elxsi version.
  2.    Copyright (C) 1987, 1988, 1992, 1995 Free Software Foundation, Inc.
  3.    This port, done by Mike Stump <mrs@cygnus.com> in 1988, is the first
  4.    64 bit port of GNU CC.
  5.    Based upon the VAX port.
  6.  
  7. This file is part of GNU CC.
  8.  
  9. GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
  10. it under the terms of the GNU General Public License as published by
  11. the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option)
  12. any later version.
  13.  
  14. GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
  15. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  16. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  17. GNU General Public License for more details.
  18.  
  19. You should have received a copy of the GNU General Public License
  20. along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
  21. the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
  22. Boston, MA 02111-1307, USA.  */
  23.  
  24.  
  25. /* Names to predefine in the preprocessor for this target machine.  */
  26.  
  27. #define CPP_PREDEFINES "-Delxsi -Dunix -Asystem(unix) -Acpu(elxsi) -Amachine(elxsi)"
  28.  
  29. /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
  30.  
  31. #define TARGET_VERSION fprintf (stderr, " (elxsi)");
  32.  
  33. /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
  34.  
  35. extern int target_flags;
  36.  
  37. /* Macros used in the machine description to test the flags.  */
  38.  
  39. /* Nonzero if compiling code that Unix assembler can assemble.  */
  40. #define TARGET_UNIX_ASM (target_flags & 1)
  41.  
  42.  
  43. /* Macro to define tables used to set the flags.
  44.    This is a list in braces of pairs in braces,
  45.    each pair being { "NAME", VALUE }
  46.    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
  47.    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
  48.  
  49. #define TARGET_SWITCHES  \
  50.   { {"unix", 1},  \
  51.     {"embos", -1},  \
  52.     { "", TARGET_DEFAULT}}
  53.  
  54. /* Default target_flags if no switches specified.  */
  55.  
  56. #ifndef TARGET_DEFAULT
  57. #define TARGET_DEFAULT 1
  58. #endif
  59.  
  60. /* Target machine storage layout */
  61.  
  62. /* Define this if most significant bit is lowest numbered
  63.    in instructions that operate on numbered bit-fields.
  64.    This is not true on the vax.  */
  65. #define BITS_BIG_ENDIAN 0
  66.  
  67. /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
  68. #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
  69.  
  70. /* Define this if most significant word of a multiword number is numbered.  */
  71. #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
  72.  
  73. /* Number of bits in an addressable storage unit */
  74. #define BITS_PER_UNIT 8
  75.  
  76. /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
  77.    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
  78.    if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
  79.    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
  80. #define BITS_PER_WORD 64
  81. #define Rmode DImode
  82.  
  83. #define INT_TYPE_SIZE 32
  84.  
  85. #define LONG_TYPE_SIZE 32
  86.  
  87. #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
  88.  
  89. #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
  90.  
  91. #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
  92.  
  93. #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 64
  94.  
  95. /* Width of a word, in units (bytes).  */
  96. #define UNITS_PER_WORD 8
  97.  
  98. /* Width in bits of a pointer.
  99.    See also the macro `Pmode' defined below.  */
  100. #define POINTER_SIZE 32
  101.  
  102. /* Allocation boundary (in *bits*) for storing pointers in memory.  */
  103. #define POINTER_BOUNDARY 32
  104.  
  105. /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
  106. #define PARM_BOUNDARY 32
  107.  
  108. /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
  109. #define FUNCTION_BOUNDARY 8
  110.  
  111. /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
  112. #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY 8
  113.  
  114. /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
  115. #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 32
  116.  
  117. /* A bitfield declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
  118. #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
  119.  
  120. /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
  121. #define BIGGEST_ALIGNMENT 32
  122.  
  123. /* Define this if move instructions will actually fail to work
  124.    when given unaligned data.  */
  125. #define STRICT_ALIGNMENT 0
  126.  
  127. /* Standard register usage.  */
  128.  
  129. /* Number of actual hardware registers.
  130.    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
  131.    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
  132.    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
  133.    even those that are not normally considered general registers.  */
  134. #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 16
  135.  
  136. /* 1 for registers that have pervasive standard uses
  137.    and are not available for the register allocator.
  138.    On the elxsi, these is the .r15 (aka .sp).  */
  139. #define FIXED_REGISTERS {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
  140.  
  141. /* 1 for registers not available across function calls.
  142.    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
  143.    registers that can be used without being saved.
  144.    The latter must include the registers where values are returned
  145.    and the register where structure-value addresses are passed.
  146.    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
  147. #define CALL_USED_REGISTERS {1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
  148.  
  149. /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
  150.    to hold something of mode MODE.
  151.    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
  152.    but can be less for certain modes in special long registers.
  153.    On the vax, all registers are one word long.  */
  154. #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)   \
  155.  ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
  156.  
  157. /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE. */
  158. #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) 1
  159.  
  160. /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
  161.    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
  162.    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
  163.    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
  164. #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2)  1
  165.  
  166. /* Specify the registers used for certain standard purposes.
  167.    The values of these macros are register numbers.  */
  168.  
  169. /* Register to use for pushing function arguments.  */
  170. #define STACK_POINTER_REGNUM 15
  171.  
  172. /* Base register for access to local variables of the function.  */
  173. #define FRAME_POINTER_REGNUM 14
  174.  
  175. /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
  176.    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
  177.    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
  178.    This is computed in `reload', in reload1.c.  */
  179. #define FRAME_POINTER_REQUIRED 0
  180.  
  181. #define INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET(DEPTH)            \
  182. { int regno;                            \
  183.   int offset = 0;                        \
  184.   for( regno=0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER;  regno++ )    \
  185.     if( regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno] )    \
  186.       offset += 8;                        \
  187.   (DEPTH) = (offset + ((get_frame_size() + 3) & ~3) );        \
  188.   (DEPTH) = 0;                            \
  189. }
  190.  
  191. /* Base register for access to arguments of the function.  */
  192. #define ARG_POINTER_REGNUM 14
  193.  
  194. /* Register in which static-chain is passed to a function.  */
  195. #define STATIC_CHAIN_REGNUM 0
  196.  
  197. /* Register in which address to store a structure value
  198.    is passed to a function.  */
  199. #define STRUCT_VALUE_REGNUM 1
  200.  
  201. /* Define the classes of registers for register constraints in the
  202.    machine description.  Also define ranges of constants.
  203.  
  204.    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
  205.    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
  206.    and contain no registers.
  207.  
  208.    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
  209.    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
  210.    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
  211.    Also, registers outside this class are allocated only when
  212.    instructions express preferences for them.
  213.  
  214.    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
  215.    a larger-numbered class must never be contained completely
  216.    in a smaller-numbered class.
  217.  
  218.    For any two classes, it is very desirable that there be another
  219.    class that represents their union.  */
  220.    
  221. /* The vax has only one kind of registers, so NO_REGS and ALL_REGS
  222.    are the only classes.  */
  223.  
  224. enum reg_class { NO_REGS, GENERAL_REGS, ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES };
  225.  
  226. #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
  227.  
  228. /* Give names of register classes as strings for dump file.   */
  229.  
  230. #define REG_CLASS_NAMES \
  231.  {"NO_REGS", "GENERAL_REGS", "ALL_REGS" }
  232.  
  233. /* Define which registers fit in which classes.
  234.    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
  235.    of length N_REG_CLASSES.  */
  236.  
  237. #define REG_CLASS_CONTENTS {0, 0x07fff, 0xffff}
  238.  
  239. /* The same information, inverted:
  240.    Return the class number of the smallest class containing
  241.    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
  242.    or could index an array.  */
  243.  
  244. #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) (REGNO == 15 ? ALL_REGS : GENERAL_REGS)
  245.  
  246. /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
  247.  
  248. #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
  249. #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
  250.  
  251. /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.  */
  252.  
  253. #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C) NO_REGS
  254.  
  255. /* The letters I, J, K, L and M in a register constraint string
  256.    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
  257.    This macro defines what the ranges are.
  258.    C is the letter, and VALUE is a constant value.
  259.    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.  */
  260.  
  261. #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
  262.     ((C) == 'I' ? (VALUE) >=-16 && (VALUE) <=15 : 0)
  263.  
  264. /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
  265.    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself.  */
  266.  
  267. #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) 1
  268.  
  269. /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
  270.    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
  271.    In general this is just CLASS; but on some machines
  272.    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
  273.  
  274. #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)  (CLASS)
  275.  
  276. /* Return the maximum number of consecutive registers
  277.    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
  278. /* On the vax, this is always the size of MODE in words,
  279.    since all registers are the same size.  */
  280. #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)    \
  281.  ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
  282.  
  283. /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
  284.  
  285. /* Define this if pushing a word on the stack
  286.    makes the stack pointer a smaller address.  */
  287. #define STACK_GROWS_DOWNWARD
  288.  
  289. /* Define this if the nominal address of the stack frame
  290.    is at the high-address end of the local variables;
  291.    that is, each additional local variable allocated
  292.    goes at a more negative offset in the frame.  */
  293. #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
  294.  
  295. /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
  296.    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
  297.    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
  298.    of the first local allocated.  */
  299. #define STARTING_FRAME_OFFSET -4
  300.  
  301. /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.  */
  302. #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) 4
  303.  
  304. /* Value is 1 if returning from a function call automatically
  305.    pops the arguments described by the number-of-args field in the call.
  306.    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
  307.    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
  308.    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
  309.  
  310.    On the Vax, the RET insn always pops all the args for any function.  */
  311.  
  312. #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL,FUNTYPE,SIZE) (SIZE)
  313.  
  314. /* Define how to find the value returned by a function.
  315.    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
  316.    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
  317.    otherwise, FUNC is 0.  */
  318.  
  319. /* On the Vax the return value is in R0 regardless.  */   
  320.  
  321. #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC)  \
  322.   gen_rtx (REG, TYPE_MODE (VALTYPE), 0)
  323.  
  324. /* Define how to find the value returned by a library function
  325.    assuming the value has mode MODE.  */
  326.  
  327. /* On the Vax the return value is in R0 regardless.  */   
  328.  
  329. #define LIBCALL_VALUE(MODE)  gen_rtx (REG, MODE, 0)
  330.  
  331. /* Define this if PCC uses the nonreentrant convention for returning
  332.    structure and union values.  */
  333.  
  334. #define PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
  335.  
  336. /* 1 if N is a possible register number for a function value.
  337.    On the Vax, R0 is the only register thus used.  */
  338.  
  339. #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) ((N) == 0)
  340.  
  341. /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
  342.    On the Vax, no registers are used in this way.  */
  343.  
  344. #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) 0
  345.  
  346. /* Define a data type for recording info about an argument list
  347.    during the scan of that argument list.  This data type should
  348.    hold all necessary information about the function itself
  349.    and about the args processed so far, enough to enable macros
  350.    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
  351.  
  352.    On the vax, this is a single integer, which is a number of bytes
  353.    of arguments scanned so far.  */
  354.  
  355. #define CUMULATIVE_ARGS int
  356.  
  357. /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
  358.    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
  359.    For a library call, FNTYPE is 0.
  360.  
  361.    On the vax, the offset starts at 0.  */
  362.  
  363. #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM,FNTYPE,x)    \
  364.  ((CUM) = 0)
  365.  
  366. /* Update the data in CUM to advance over an argument
  367.    of mode MODE and data type TYPE.
  368.    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
  369.  
  370. #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED)    \
  371.  ((CUM) += ((MODE) != BLKmode            \
  372.         ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) & ~3    \
  373.         : (int_size_in_bytes (TYPE) + 3) & ~3))
  374.  
  375. /* Define where to put the arguments to a function.
  376.    Value is zero to push the argument on the stack,
  377.    or a hard register in which to store the argument.
  378.  
  379.    MODE is the argument's machine mode.
  380.    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
  381.     This is null for libcalls where that information may
  382.     not be available.
  383.    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
  384.     the preceding args and about the function being called.
  385.    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
  386.     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
  387.  
  388. /* On the vax all args are pushed.  */   
  389.  
  390. #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) 0
  391.  
  392. /* This macro generates the assembly code for function entry.
  393.    FILE is a stdio stream to output the code to.
  394.    SIZE is an int: how many units of temporary storage to allocate.
  395.    Refer to the array `regs_ever_live' to determine which registers
  396.    to save; `regs_ever_live[I]' is nonzero if register number I
  397.    is ever used in the function.  This macro is responsible for
  398.    knowing which registers should not be saved even if used.  */
  399.  
  400. #define FUNCTION_PROLOGUE(FILE, SIZE)                    \
  401. { register int regno;                            \
  402.   register int cnt = 0;                            \
  403.   extern char call_used_regs[];                        \
  404.   /* the below two lines are a HACK, and should be deleted, but     \
  405.      for now are very much needed (1.35) */                \
  406.   if (frame_pointer_needed)                        \
  407.     regs_ever_live[14]=1, call_used_regs[14]=0;                \
  408.   for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)        \
  409.     if (regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno])        \
  410.     cnt+=8;                                \
  411.   if ((SIZE)+cnt)                            \
  412.     fprintf (FILE, "\tadd.64\t.sp,=%d\n", -(SIZE)-cnt);            \
  413.   cnt = 0;                                \
  414.   for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)        \
  415.     if (regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno])        \
  416.       fprintf (FILE, "\tst.64\t.r%d,[.sp]%d\n", regno, (cnt+=8)-12);     \
  417.   if (frame_pointer_needed)                        \
  418.     fprintf (FILE, "\tadd.64\t.r14,.sp,=%d\n", (SIZE)+cnt);        \
  419. }
  420.  
  421. /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
  422.    for profiling a function entry.  */
  423.  
  424. #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO)  \
  425.    fprintf (FILE, "\tld.64\t.r0,.LP%d\n\tcall\tmcount\n", (LABELNO));
  426.  
  427. /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
  428.    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
  429.    functions that have frame pointers.
  430.    No definition is equivalent to always zero.  */
  431.  
  432. #define EXIT_IGNORE_STACK 0
  433.  
  434. /* This macro generates the assembly code for function exit,
  435.    on machines that need it.  If FUNCTION_EPILOGUE is not defined
  436.    then individual return instructions are generated for each
  437.    return statement.  Args are same as for FUNCTION_PROLOGUE.  */
  438.  
  439. #define FUNCTION_EPILOGUE(FILE, SIZE)                    \
  440. { register int regno;                            \
  441.   register int cnt = 0;                            \
  442.   extern char call_used_regs[];                        \
  443.   extern int current_function_calls_alloca;                        \
  444.   /* this conditional is ONLY here because there is a BUG;        \
  445.          EXIT_IGNORE_STACK is ignored itself when the first part of        \
  446.          the condition is true! (at least in version 1.35) */        \
  447.   /* the 8*10 is for 64 bits of .r5 - .r14 */                \
  448.   if (current_function_calls_alloca || (SIZE)>=(256-8*10)) {        \
  449.     /* use .r4 as a temporary! Ok for now.... */            \
  450.     fprintf (FILE, "\tld.64\t.r4,.r14\n");                \
  451.     for (regno = FIRST_PSEUDO_REGISTER-1; regno >= 0; --regno)        \
  452.       if (regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno])        \
  453.            cnt+=8;                                \
  454.     for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++regno)        \
  455.       if (regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno])        \
  456.        fprintf (FILE, "\tld.64\t.r%d,[.r14]%d\n", regno,        \
  457.         -((cnt-=8) + 8)-4-(SIZE));                \
  458.     fprintf (FILE, "\tld.64\t.sp,.r4\n\texit\t0\n");            \
  459.   } else {                                \
  460.     for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; ++regno)        \
  461.       if (regs_ever_live[regno] && !call_used_regs[regno])        \
  462.          fprintf (FILE, "\tld.64\t.r%d,[.sp]%d\n", regno, (cnt+=8)-12);    \
  463.     fprintf (FILE, "\texit\t%d\n", (SIZE)+cnt);                \
  464.   } }
  465.  
  466. /* If the memory address ADDR is relative to the frame pointer,
  467.    correct it to be relative to the stack pointer instead.
  468.    This is for when we don't use a frame pointer.
  469.    ADDR should be a variable name.  */
  470.  
  471. #define FIX_FRAME_POINTER_ADDRESS(ADDR,DEPTH) \
  472. { int offset = -1;                            \
  473.   rtx regs = stack_pointer_rtx;                        \
  474.   if (ADDR == frame_pointer_rtx)                    \
  475.     offset = 0;                                \
  476.   else if (GET_CODE (ADDR) == PLUS && XEXP (ADDR, 1) == frame_pointer_rtx \
  477.        && GET_CODE (XEXP (ADDR, 0)) == CONST_INT)            \
  478.     offset = INTVAL (XEXP (ADDR, 0));                    \
  479.   else if (GET_CODE (ADDR) == PLUS && XEXP (ADDR, 0) == frame_pointer_rtx \
  480.        && GET_CODE (XEXP (ADDR, 1)) == CONST_INT)            \
  481.     offset = INTVAL (XEXP (ADDR, 1));                    \
  482.   else if (GET_CODE (ADDR) == PLUS && XEXP (ADDR, 0) == frame_pointer_rtx) \
  483.     { rtx other_reg = XEXP (ADDR, 1);                    \
  484.       offset = 0;                            \
  485.       regs = gen_rtx (PLUS, Pmode, stack_pointer_rtx, other_reg); }    \
  486.   else if (GET_CODE (ADDR) == PLUS && XEXP (ADDR, 1) == frame_pointer_rtx) \
  487.     { rtx other_reg = XEXP (ADDR, 0);                    \
  488.       offset = 0;                            \
  489.       regs = gen_rtx (PLUS, Pmode, stack_pointer_rtx, other_reg); }    \
  490.   if (offset >= 0)                            \
  491.     { int regno;                            \
  492.       extern char call_used_regs[];                    \
  493.       offset += 4; /* I don't know why??? */                \
  494.       for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER; regno++)        \
  495.         if (regs_ever_live[regno] && ! call_used_regs[regno])        \
  496.           offset += 8;                            \
  497.       ADDR = plus_constant (regs, offset + (DEPTH)); } }
  498.  
  499.  
  500. /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
  501.  
  502. /* #define HAVE_POST_INCREMENT */
  503. /* #define HAVE_POST_DECREMENT */
  504.  
  505. /* #define HAVE_PRE_DECREMENT */
  506. /* #define HAVE_PRE_INCREMENT */
  507.  
  508. /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
  509.  
  510. /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
  511.    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
  512.    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
  513.    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
  514.    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
  515.  
  516. #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(regno)  \
  517. ((regno) < FIRST_PSEUDO_REGISTER || reg_renumber[regno] >= 0)
  518. #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(regno) \
  519. ((regno) < FIRST_PSEUDO_REGISTER || reg_renumber[regno] >= 0)
  520.  
  521. /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
  522.  
  523. #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
  524.  
  525. /* 1 if X is an rtx for a constant that is a valid address.  */
  526.  
  527. #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
  528.   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF        \
  529.    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == CONST        \
  530.    || GET_CODE (X) == HIGH)
  531.  
  532. /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
  533.    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
  534.  
  535. #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X) \
  536.     (GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE)
  537.  
  538. /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
  539.    and check its validity for a certain class.
  540.    We have two alternate definitions for each of them.
  541.    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
  542.    them unless they have been allocated suitable hard regs.
  543.    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
  544.  
  545.    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
  546.    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
  547.    Source files for reload pass need to be strict.
  548.    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
  549.    been eliminated by then.  */
  550.  
  551. #ifndef REG_OK_STRICT
  552.  
  553. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
  554.    or if it is a pseudo reg.  */
  555. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) 1
  556. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
  557.    or if it is a pseudo reg.  */
  558. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) 1
  559.  
  560. #else
  561.  
  562. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
  563. #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
  564. /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
  565. #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
  566.  
  567. #endif
  568.  
  569. /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
  570.    that is a valid memory address for an instruction.
  571.    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
  572.    that wants to use this address.
  573.  
  574.    CONSTANT_ADDRESS_P is actually machine-independent.  */
  575.  
  576. #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)  \
  577. {                                     \
  578.   if (GET_CODE (X) == REG) goto ADDR;                    \
  579.   if (CONSTANT_ADDRESS_P (X)) goto ADDR;                 \
  580.   if (GET_CODE (X) == PLUS)                        \
  581.     {                                    \
  582.       /* Handle [index]<address> represented with index-sum outermost */\
  583.       if (GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                    \
  584.       && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))                \
  585.       && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT)            \
  586.     goto ADDR;                            \
  587.       if (GET_CODE (XEXP (X, 1)) == REG                    \
  588.       && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))                \
  589.       && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == CONST_INT)            \
  590.     goto ADDR;                            \
  591.     }                                    \
  592.  }
  593.  
  594.  
  595. /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
  596.    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
  597.    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
  598.  
  599.    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
  600.    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
  601.  
  602.    MODE and WIN are passed so that this macro can use
  603.    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
  604.  
  605.    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
  606.    opportunities to optimize the output.
  607.  
  608.    For the vax, nothing needs to be done.  */
  609.  
  610. #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)  {}
  611.  
  612. /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
  613.    has an effect that depends on the machine mode it is used for. */
  614. #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)
  615.  
  616.  
  617. /* Specify the machine mode that this machine uses
  618.    for the index in the tablejump instruction.  */
  619. #define CASE_VECTOR_MODE SImode
  620.  
  621. /* Define this if the case instruction expects the table
  622.    to contain offsets from the address of the table.
  623.    Do not define this if the table should contain absolute addresses.  */
  624. /* #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE */
  625.  
  626. /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
  627. #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
  628.  
  629. /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
  630. #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
  631.  
  632. /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
  633. #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
  634.  
  635. /* This flag, if defined, says the same insns that convert to a signed fixnum
  636.    also convert validly to an unsigned one.  */
  637. #define FIXUNS_TRUNC_LIKE_FIX_TRUNC
  638.  
  639. /* Max number of bytes we can move from memory to memory
  640.    in one reasonably fast instruction.  */
  641. #define MOVE_MAX 8
  642.  
  643. /* Define this if zero-extension is slow (more than one real instruction).  */
  644. /* #define SLOW_ZERO_EXTEND */
  645.  
  646. /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.  */
  647. #define SLOW_BYTE_ACCESS 0
  648.  
  649. /* Define if shifts truncate the shift count
  650.    which implies one can omit a sign-extension or zero-extension
  651.    of a shift count.  */
  652. /* #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED */
  653.  
  654. /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
  655.    is done just by pretending it is already truncated.  */
  656. #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
  657.  
  658. /* Specify the machine mode that pointers have.
  659.    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
  660.    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
  661. #define Pmode SImode
  662.  
  663. /* A function address in a call instruction
  664.    is a byte address (for indexing purposes)
  665.    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
  666. #define FUNCTION_MODE QImode
  667.  
  668. /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
  669.    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
  670.    of a switch statement.  If the code is computed here,
  671.    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.  */
  672.  
  673. #define CONST_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE) \
  674.   case CONST_INT:                        \
  675.     /* Constant zero is super cheap due to clr instruction.  */    \
  676.     if (RTX == const0_rtx) return 0;                \
  677.     if ((unsigned) INTVAL (RTX) < 077) return 1;        \
  678.   case CONST:                            \
  679.   case LABEL_REF:                        \
  680.   case SYMBOL_REF:                        \
  681.     return 3;                            \
  682.   case CONST_DOUBLE:                        \
  683.     return 5;
  684.  
  685. /*
  686.  * We can use the BSD C library routines for the gnulib calls that are
  687.  * still generated, since that's what they boil down to anyways.
  688.  */
  689.  
  690. /* #define UDIVSI3_LIBCALL "*udiv" */
  691. /* #define UMODSI3_LIBCALL "*urem" */
  692.  
  693. /* Check a `double' value for validity for a particular machine mode.  */
  694.  
  695. /* Note that it is very hard to accidentally create a number that fits in a
  696.    double but not in a float, since their ranges are almost the same.  */
  697. #define CHECK_FLOAT_VALUE(mode, d) \
  698.   if ((mode) == SFmode) \
  699.     { \
  700.       if ((d) > 1.7014117331926443e+38) \
  701.     { error ("magnitude of constant too large for `float'"); \
  702.       (d) = 1.7014117331926443e+38; } \
  703.       else if ((d) < -1.7014117331926443e+38) \
  704.     { error ("magnitude of constant too large for `float'"); \
  705.       (d) = -1.7014117331926443e+38; } \
  706.       else if (((d) > 0) && ((d) < 2.9387358770557188e-39)) \
  707.     { warning ("`float' constant truncated to zero"); \
  708.       (d) = 0.0; } \
  709.       else if (((d) < 0) && ((d) > -2.9387358770557188e-39)) \
  710.     { warning ("`float' constant truncated to zero"); \
  711.       (d) = 0.0; } \
  712.     }
  713.  
  714. /* Tell final.c how to eliminate redundant test instructions.  */
  715.  
  716. /* Here we define machine-dependent flags and fields in cc_status
  717.    (see `conditions.h').  No extra ones are needed for the vax.  */
  718.  
  719. /* Store in cc_status the expressions
  720.    that the condition codes will describe
  721.    after execution of an instruction whose pattern is EXP.
  722.    Do not alter them if the instruction would not alter the cc's.  */
  723.  
  724. #define NOTICE_UPDATE_CC(EXP, INSN) \
  725.     CC_STATUS_INIT;
  726.  
  727.  
  728. /* Control the assembler format that we output.  */
  729.  
  730. /* Output the name of the file we are compiling.  */
  731. #define ASM_OUTPUT_SOURCE_FILENAME(STREAM, NAME) \
  732.   do {    fprintf (STREAM, "\t.file\t");            \
  733.     output_quoted_string (STREAM, NAME);        \
  734.     fprintf (STREAM, "\n");                \
  735.   } while (0)
  736.  
  737. /* Output at beginning of assembler file.  */
  738. #define ASM_FILE_START(FILE) fprintf (FILE, "");
  739.  
  740. /* Output to assembler file text saying following lines
  741.    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
  742.  
  743. #define ASM_APP_ON ""
  744.  
  745. /* Output to assembler file text saying following lines
  746.    no longer contain unusual constructs.  */
  747.  
  748. #define ASM_APP_OFF ""
  749.  
  750. /* Output before read-only data.  */
  751.  
  752. #define TEXT_SECTION_ASM_OP "\t.inst"
  753.  
  754. /* Output before writable data.  */
  755.  
  756. #define DATA_SECTION_ASM_OP "\t.var"
  757.  
  758. /* How to refer to registers in assembler output.
  759.    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
  760.  
  761. #define REGISTER_NAMES \
  762. {".r0", ".r1", ".r2", ".r3", ".r4", ".r5", ".r6", ".r7", ".r8", \
  763.  ".r9", ".r10", ".r11", ".r12", ".r13", ".r14", ".sp"}
  764.  
  765. /* This is BSD, so it wants DBX format.  */
  766.  
  767. /* #define DBX_DEBUGGING_INFO */
  768.  
  769. /* How to renumber registers for dbx and gdb.
  770.    Vax needs no change in the numeration.  */
  771.  
  772. #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) (REGNO)
  773.  
  774. /* Do not break .stabs pseudos into continuations.  */
  775.  
  776. #define DBX_CONTIN_LENGTH 0
  777.  
  778. /* This is the char to use for continuation (in case we need to turn
  779.    continuation back on).  */
  780.  
  781. #define DBX_CONTIN_CHAR '?'
  782.  
  783. /* Don't use the `xsfoo;' construct in DBX output; this system
  784.    doesn't support it.  */
  785.  
  786. #define DBX_NO_XREFS
  787.  
  788. /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
  789.    such as the label on a static function or variable NAME.  */
  790.  
  791. #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME)    \
  792.   do { assemble_name (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
  793.  
  794. /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
  795.    defined for reference from other files.  */
  796.  
  797. #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE,NAME)    \
  798.   do { fputs ("\t.extdef\t", FILE); assemble_name (FILE, NAME); fputs ("\n", FILE);} while (0)
  799.  
  800. /* This is how to output a reference to a user-level label named NAME.  */
  801.  
  802. #define ASM_OUTPUT_LABELREF(FILE,NAME)    \
  803.   fprintf (FILE, "%s", NAME)
  804.  
  805. /* This is how to output an internal numbered label where
  806.    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.  */
  807.  
  808. #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE,PREFIX,NUM)    \
  809.   fprintf (FILE, ".%s%d:\n", PREFIX, NUM)
  810.  
  811. /* This is how to store into the string LABEL
  812.    the symbol_ref name of an internal numbered label where
  813.    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
  814.    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
  815.  
  816. #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL,PREFIX,NUM)    \
  817.   sprintf (LABEL, ".%s%d", PREFIX, NUM)
  818.  
  819. /* This is how to output an assembler line defining a `double' constant.
  820.    It is .dfloat or .gfloat, depending.  */
  821.  
  822. #define ASM_OUTPUT_DOUBLE(FILE,VALUE)  \
  823. { union {double d; int i[2]; } tem;                \
  824.   tem.d = (VALUE);                        \
  825.   fprintf (FILE, "\t.data\t%d{32}, %d{32}\n", tem.i[0], tem.i[1]); }
  826.  
  827. /* This is how to output an assembler line defining a `float' constant.  */
  828.  
  829. #define ASM_OUTPUT_FLOAT(FILE,VALUE)  \
  830. { union {float f; int i; } tem;                    \
  831.   tem.f = (VALUE);                        \
  832.   fprintf (FILE, "\t.data %d{32}\n", tem.i); }
  833.  
  834. /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
  835.  
  836. #define ASM_OUTPUT_INT(FILE,VALUE)  \
  837. ( \
  838.     fprintf (FILE, "\t.data\t"),            \
  839.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  840.   fprintf (FILE, "{32}\n"))
  841.  
  842. #define ASM_OUTPUT_DOUBLE_INT(FILE,VALUE)            \
  843. {                                \
  844.     fprintf (FILE, "\t.data\t");                \
  845.     if (GET_CODE (VALUE) == CONST_DOUBLE)            \
  846.     {                            \
  847.         fprintf (FILE, "%d", CONST_DOUBLE_HIGH (VALUE)); \
  848.         fprintf (FILE, "{32}, ");            \
  849.         fprintf (FILE, "%d", CONST_DOUBLE_LOW (VALUE)); \
  850.         fprintf (FILE, "{32}\n");            \
  851.     } else if (GET_CODE (VALUE) == CONST_INT)        \
  852.     {                            \
  853.         int val = INTVAL (VALUE);            \
  854.         fprintf (FILE, "%d", val < 0 ? -1 : 0);        \
  855.         fprintf (FILE, "{32}, ");            \
  856.         fprintf (FILE, "%d", val);            \
  857.         fprintf (FILE, "{32}\n");            \
  858.     } else abort ();                    \
  859. }
  860.  
  861. /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
  862.  
  863. #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE,VALUE)  \
  864. ( fprintf (FILE, "\t.data\t"),            \
  865.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  866.   fprintf (FILE, "{16}\n"))
  867.  
  868. #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE,VALUE)  \
  869. ( fprintf (FILE, "\t.data\t"),            \
  870.   output_addr_const (FILE, (VALUE)),        \
  871.   fprintf (FILE, "{8}\n"))
  872.  
  873. /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
  874.  
  875. #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE,VALUE)  \
  876.   fprintf (FILE, "\t.data\t%d{8}\n", (VALUE))
  877.  
  878. /* This is how to output an insn to push a register on the stack.
  879.    It need not be very fast code.  */
  880.  
  881. #define ASM_OUTPUT_REG_PUSH(FILE,REGNO)  \
  882.   fprintf (FILE, "\tsubi.64\t4,.sp\n\tst.32\t%s,[.sp]\n", reg_names[REGNO])
  883.  
  884. /* This is how to output an insn to pop a register from the stack.
  885.    It need not be very fast code.  */
  886.  
  887. #define ASM_OUTPUT_REG_POP(FILE,REGNO)  \
  888.   fprintf (FILE, "\tld.32\t%s,[.sp]\n\taddi.64\t4,.sp\n", reg_names[REGNO])
  889.  
  890. /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.
  891.    (The Vax does not use such vectors,
  892.    but we must define this macro anyway.)  */
  893.  
  894. #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
  895.   fprintf (FILE, "\t.data .L%d{32}\n", VALUE)
  896.  
  897. /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
  898.  
  899. #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, VALUE, REL)  \
  900.   fprintf (FILE, "\t.data .L%d-.L%d{32}\n", VALUE, REL)
  901.  
  902. /* This is how to output an assembler line
  903.    that says to advance the location counter
  904.    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
  905.  
  906. #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)  \
  907.   if (LOG!=0) fprintf (FILE, "\t.align\t%d\n", (LOG)); else 0
  908.  
  909. /* This is how to output an assembler line
  910.    that says to advance the location counter by SIZE bytes.  */
  911.  
  912. #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
  913.   fprintf (FILE, "\t.space %d\n", (SIZE))
  914.  
  915. /* This says how to output an assembler line
  916.    to define a global common symbol.  */
  917.  
  918. #define ASM_OUTPUT_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)  \
  919. ( fputs (".comm ", (FILE)),            \
  920.   assemble_name ((FILE), (NAME)),        \
  921.   fprintf ((FILE), ",%d\n", (ROUNDED)))
  922.  
  923. /* This says how to output an assembler line
  924.    to define a local common symbol.  */
  925.  
  926. #define ASM_OUTPUT_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)  \
  927. ( fputs (".bss ", (FILE)),            \
  928.   assemble_name ((FILE), (NAME)),        \
  929.   fprintf ((FILE), ",%d,%d\n", (SIZE),(ROUNDED)))
  930.  
  931. /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
  932.    an assembler-name for a local static variable named NAME.
  933.    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
  934.  
  935. #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)    \
  936. ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
  937.   sprintf ((OUTPUT), "%s.%d", (NAME), (LABELNO)))
  938.  
  939. /* Define the parentheses used to group arithmetic operations
  940.    in assembler code.  */
  941.  
  942. #define ASM_OPEN_PAREN "("
  943. #define ASM_CLOSE_PAREN ")"
  944.  
  945. /* Define results of standard character escape sequences.  */
  946. #define TARGET_BELL 007
  947. #define TARGET_BS 010
  948. #define TARGET_TAB 011
  949. #define TARGET_NEWLINE 012
  950. #define TARGET_VT 013
  951. #define TARGET_FF 014
  952. #define TARGET_CR 015
  953.  
  954. /* Print an instruction operand X on file FILE.
  955.    CODE is the code from the %-spec that requested printing this operand;
  956.    if `%z3' was used to print operand 3, then CODE is 'z'.  */
  957.  
  958. #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  \
  959. { \
  960.   if (CODE == 'r' && GET_CODE (X) == MEM && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG)                            \
  961.     fprintf (FILE, "%s", reg_names[REGNO (XEXP (X, 0))]);        \
  962.   else if (GET_CODE (X) == REG)                        \
  963.     fprintf (FILE, "%s", reg_names[REGNO (X)]);                \
  964.   else if (GET_CODE (X) == MEM)                        \
  965.     output_address (XEXP (X, 0));                    \
  966.   else \
  967.   { \
  968.     /*debug_rtx(X);*/ \
  969.     putc ('=', FILE); \
  970.     output_addr_const (FILE, X); } \
  971.    }
  972.  
  973. /* Print a memory operand whose address is X, on file FILE.
  974.    This uses a function in output-vax.c.  */
  975.  
  976. #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
  977.  print_operand_address (FILE, ADDR)
  978.  
  979. /* Functions used in the md file. */
  980.  
  981. extern char *cmp_set();
  982. extern char *cmp_jmp();
  983.  
  984. /* These are stubs, and have yet to bee written. */
  985.  
  986. #define TRAMPOLINE_SIZE 26
  987. #define TRAMPOLINE_TEMPLATE(FILE)
  988. #define  INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP,FNADDR,CXT)
  989.